电流互感器及其回路
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励磁电流为5A时,负载电流为95A,也就是 当励磁电流为1Ie时,二次电流为19Ie;励磁电 流1A,二次额定电流为19A,二次总的电流为 20A,相当于额定电流的4倍;所以有 m=20Ie/5=4Ie
10%误差校核方法一
1)收集数据:保护类型、整定值、变比和电流互感器接线方式
2)测量电流互感器二次绕组直流电阻R2,以代替电流互感器二次绕组 漏阻抗Z2,110~220kV的电流互感器取R2=Z2,35kV贯穿式电流互感 器取3R2=Z2. 3)用伏安特性法测试U=f(Ie)曲线,分别求出励磁电压、励磁阻抗、 电流倍数、允许负载的数值。
伏安特性曲线对比
(1) 实测的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性 曲线比较,电压不应有显著降低。饱和的拐点不应有 显著的变化
(2)当电流互感器被测绕组有匝间短路时,其励磁
特性曲线在开始部分电压较正常的略低。如下图所示
电流互感器极性的测试方法二
用电压法测试
如果CT变比为 2400/5=480/1; 从CT二次K1、K2加电压 48V(小于饱和电压的一半) 测量CT一次P1、P2应当
为0.1V P1对K1端子应当为47.9V P1对K2端子应当为48.1V
如线路保护指向 线路电流,互感变器的压极性器保 护指向变压器, 母线保护可以指 向线路也可指向 母线,一般选择 指向线路。
Ug
式中:KI2mN(ZH Z允) 许误差时的电流
直观法判断电流互感器误差
可以用直观判断试验法检查电流互感器与保护定值的 配合是否满足误差要求:
220V
A BC
I
I
A1
A2
I
直观法(续)
可用试验的方法直观地判断电流速断保护 是否会因电流互感器饱和而造成速断保护拒动: 调节自耦变压器3增大电流,直到通入继电器的电 流IJ,也就是电流表A2的读数等于速断保护的动作 电流Idz为止,若电源回路的电流表A1的读数I不 大于1.1IJ,即不大于1.1倍电流表A2的读数,就 说明电流互感器未饱和,可以满足要求。
2)是目前可以发现匝层间短路唯一可靠的方法, 特别是二次绕组短路圈数很少时。 注意事项
1)整个升压过程要平稳,防止电压摆动,如某 一点电压摆动,应均匀下降电压至零,另行升压,
防止因剩磁使电流读数不准。 2)用工频方法测试特性时,电压不能加的太高, 否则容易击穿CT的绝缘。最危险的情况是电压正
在上升过程中,试验电源突然消失。
电流倍数成比例关系。
励磁电流和额定电流倍数m的关 系
10%误差情况下: 励磁电流为10A时,负载电流为90A,也就
是当励磁电流为1Ie时,二次电流为9Ie;励磁电 流1A,二次额定电流为9A,二次总的电流为10A, 相当于额定电流的2倍;所以当二次额定电流为 5A时就有 m=10Ie/5=2Ie 5%误差情况下:
若采用ZL+ZK,则应取相间短路电流值。哪种情况严重,采用哪种组合方
式。
7)分析结果
根据计算电流倍数,找出m10倍数之对应允许阻抗值zen,然后将实测
阻抗值按最严重的短路类型换算成Z,当Z≤zen时为合格。
10%误差校核方法二
拐点电压法
5P10的含义
标称准确限制电流倍数:当二次回路所 带负载为额定阻抗时,并且一次电流达 额定电流的标称倍数时,电流互感器的 铁芯处于极限饱和边缘,此时的误差刚 好能维持在误差限值以下(如5%以 下),此时的二次回路极限电动势 E0=KmI2N(ZH+Z)
P1 C1
P2 C2
电流互感器一次绕组并联外部接线图
P1 C1
P2 C2
电流互感器一次绕组串联外部接线图
P1 C1
P2 C2
电流互感器极性的测试方法一
测试接线:
S1 P2
S2
-0 +
S3 P1
开关在合闸瞬 间,若指针向 “+”偏,而拉 开开关瞬间指针 向“-”偏时, 则P1、S1是同名 端,电流互感器 是减极性。
电流互感器不满足误差要求时的 措施
1)增大二次电缆截面 2)串接备用电流互感器使允许负载增大1倍 3)改用伏安特性较高的二次绕组 4)提高电流互感器变比
容量的概念
S=V I=I2 R 比如某CT的变比为300/5,容量为30VA,10P20
就表示额定电压为30/5=6V,额定负载为 6/5=1.2欧
电流互感器 及其回路
电流互感器铭牌
ALF和FS
ALF:准确限值系数 5P40
FS:仪表保安系数,等于额定仪表限值一次电流/ 额定 一次电流; 额定仪表限值一次电流:是在额定负荷下,复合误差 大于等于10%的最小一次电流,FS越小,仪表越安全。
电流互感器的变比
备用情况下如何短接?
电流互感器一次绕组外部接线图
拐点电压至少应为20*6=120V,当拐点电压低于 120V时,就不合格。
现场中低压侧的CT往往特性不满足要求, 例如:下良站的10KVCT。铭牌上标明为20VA, 10P10;伏安特性应在40V以上,但实际测量只有 18V。要求厂家全部更换。
电流互感器的伏安特性试验
目的
1)了解电流互感器的磁化特性,判断是否满足 误差要求
互感器的P1 侧指向母线侧。 有小瓷套,提高 绝缘水平。安装、
电流互感器二次出线端 子
电流互感器的误差
l 励磁电流的存在造成了误差 l 检验误差的手段是通过伏安特性试验、负载测试
及综合计算。 l 电流互感器的二次电流和负载阻抗满足欧姆定律。
绕组到底能传变出多高的电压是关键点。 l 伏安特性试验时的二次电流(励磁电流)和短路
E=U-Iez2 Ze =E/Ie
m10=10Ie/I2N=2Ie
4)求计算电ze流n=倍E数/(m9cIaKe)relI-kz, m2ax (1)纵差保护 mca= I1, N
不Kr带el为速考饱虑和非变周流期器分的量取影K2re响lIo后p 的可靠系数,采用速饱和变流器的为1.3, (2)限时速断保护 mca=I 2, KN con
Krel为可靠系数,取1.1;Kcon电流互感器接线系数
10%误差校核方法一(续)
5)实测电流互感器二次负载
三相法和单相法
6)计算电流互感器二次负载
三相短路 Z=ZL+ZK
பைடு நூலகம்
两相短路 Z=ZL+ZK
单相接地 Z=2ZL+ZK+ZK,0
若二次负载采用2ZL+ZK+ZK,0,计算电流倍数应采用单相接地电流值;
10%误差校核方法一
1)收集数据:保护类型、整定值、变比和电流互感器接线方式
2)测量电流互感器二次绕组直流电阻R2,以代替电流互感器二次绕组 漏阻抗Z2,110~220kV的电流互感器取R2=Z2,35kV贯穿式电流互感 器取3R2=Z2. 3)用伏安特性法测试U=f(Ie)曲线,分别求出励磁电压、励磁阻抗、 电流倍数、允许负载的数值。
伏安特性曲线对比
(1) 实测的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性 曲线比较,电压不应有显著降低。饱和的拐点不应有 显著的变化
(2)当电流互感器被测绕组有匝间短路时,其励磁
特性曲线在开始部分电压较正常的略低。如下图所示
电流互感器极性的测试方法二
用电压法测试
如果CT变比为 2400/5=480/1; 从CT二次K1、K2加电压 48V(小于饱和电压的一半) 测量CT一次P1、P2应当
为0.1V P1对K1端子应当为47.9V P1对K2端子应当为48.1V
如线路保护指向 线路电流,互感变器的压极性器保 护指向变压器, 母线保护可以指 向线路也可指向 母线,一般选择 指向线路。
Ug
式中:KI2mN(ZH Z允) 许误差时的电流
直观法判断电流互感器误差
可以用直观判断试验法检查电流互感器与保护定值的 配合是否满足误差要求:
220V
A BC
I
I
A1
A2
I
直观法(续)
可用试验的方法直观地判断电流速断保护 是否会因电流互感器饱和而造成速断保护拒动: 调节自耦变压器3增大电流,直到通入继电器的电 流IJ,也就是电流表A2的读数等于速断保护的动作 电流Idz为止,若电源回路的电流表A1的读数I不 大于1.1IJ,即不大于1.1倍电流表A2的读数,就 说明电流互感器未饱和,可以满足要求。
2)是目前可以发现匝层间短路唯一可靠的方法, 特别是二次绕组短路圈数很少时。 注意事项
1)整个升压过程要平稳,防止电压摆动,如某 一点电压摆动,应均匀下降电压至零,另行升压,
防止因剩磁使电流读数不准。 2)用工频方法测试特性时,电压不能加的太高, 否则容易击穿CT的绝缘。最危险的情况是电压正
在上升过程中,试验电源突然消失。
电流倍数成比例关系。
励磁电流和额定电流倍数m的关 系
10%误差情况下: 励磁电流为10A时,负载电流为90A,也就
是当励磁电流为1Ie时,二次电流为9Ie;励磁电 流1A,二次额定电流为9A,二次总的电流为10A, 相当于额定电流的2倍;所以当二次额定电流为 5A时就有 m=10Ie/5=2Ie 5%误差情况下:
若采用ZL+ZK,则应取相间短路电流值。哪种情况严重,采用哪种组合方
式。
7)分析结果
根据计算电流倍数,找出m10倍数之对应允许阻抗值zen,然后将实测
阻抗值按最严重的短路类型换算成Z,当Z≤zen时为合格。
10%误差校核方法二
拐点电压法
5P10的含义
标称准确限制电流倍数:当二次回路所 带负载为额定阻抗时,并且一次电流达 额定电流的标称倍数时,电流互感器的 铁芯处于极限饱和边缘,此时的误差刚 好能维持在误差限值以下(如5%以 下),此时的二次回路极限电动势 E0=KmI2N(ZH+Z)
P1 C1
P2 C2
电流互感器一次绕组并联外部接线图
P1 C1
P2 C2
电流互感器一次绕组串联外部接线图
P1 C1
P2 C2
电流互感器极性的测试方法一
测试接线:
S1 P2
S2
-0 +
S3 P1
开关在合闸瞬 间,若指针向 “+”偏,而拉 开开关瞬间指针 向“-”偏时, 则P1、S1是同名 端,电流互感器 是减极性。
电流互感器不满足误差要求时的 措施
1)增大二次电缆截面 2)串接备用电流互感器使允许负载增大1倍 3)改用伏安特性较高的二次绕组 4)提高电流互感器变比
容量的概念
S=V I=I2 R 比如某CT的变比为300/5,容量为30VA,10P20
就表示额定电压为30/5=6V,额定负载为 6/5=1.2欧
电流互感器 及其回路
电流互感器铭牌
ALF和FS
ALF:准确限值系数 5P40
FS:仪表保安系数,等于额定仪表限值一次电流/ 额定 一次电流; 额定仪表限值一次电流:是在额定负荷下,复合误差 大于等于10%的最小一次电流,FS越小,仪表越安全。
电流互感器的变比
备用情况下如何短接?
电流互感器一次绕组外部接线图
拐点电压至少应为20*6=120V,当拐点电压低于 120V时,就不合格。
现场中低压侧的CT往往特性不满足要求, 例如:下良站的10KVCT。铭牌上标明为20VA, 10P10;伏安特性应在40V以上,但实际测量只有 18V。要求厂家全部更换。
电流互感器的伏安特性试验
目的
1)了解电流互感器的磁化特性,判断是否满足 误差要求
互感器的P1 侧指向母线侧。 有小瓷套,提高 绝缘水平。安装、
电流互感器二次出线端 子
电流互感器的误差
l 励磁电流的存在造成了误差 l 检验误差的手段是通过伏安特性试验、负载测试
及综合计算。 l 电流互感器的二次电流和负载阻抗满足欧姆定律。
绕组到底能传变出多高的电压是关键点。 l 伏安特性试验时的二次电流(励磁电流)和短路
E=U-Iez2 Ze =E/Ie
m10=10Ie/I2N=2Ie
4)求计算电ze流n=倍E数/(m9cIaKe)relI-kz, m2ax (1)纵差保护 mca= I1, N
不Kr带el为速考饱虑和非变周流期器分的量取影K2re响lIo后p 的可靠系数,采用速饱和变流器的为1.3, (2)限时速断保护 mca=I 2, KN con
Krel为可靠系数,取1.1;Kcon电流互感器接线系数
10%误差校核方法一(续)
5)实测电流互感器二次负载
三相法和单相法
6)计算电流互感器二次负载
三相短路 Z=ZL+ZK
பைடு நூலகம்
两相短路 Z=ZL+ZK
单相接地 Z=2ZL+ZK+ZK,0
若二次负载采用2ZL+ZK+ZK,0,计算电流倍数应采用单相接地电流值;